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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>機(jī)器學(xué)習(xí)算法之基于黑盒語音識別的目標(biāo)對抗樣本

機(jī)器學(xué)習(xí)算法之基于黑盒語音識別的目標(biāo)對抗樣本

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2018-05-02 09:31:0211077

機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)用指南機(jī)器學(xué)習(xí)概覽

大多機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)是關(guān)于預(yù)測的。這意味著給定一定數(shù)量的訓(xùn)練樣本,系統(tǒng)需要能推廣到之前沒見到過的樣本。對訓(xùn)練數(shù)據(jù)集有很好的性能還不夠,真正的目標(biāo)是對新實(shí)例預(yù)測的性能。
2018-05-25 15:34:353469

深度學(xué)習(xí)技術(shù)讓反人臉識別技術(shù)和人臉識別技術(shù)的人工智能算法相互對抗

現(xiàn)在,人臉識別的克星——“反人臉識別”問世了。 多倫多大學(xué)Parham Aarabi教授和研究生Avishek Bose的團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種算法,可以動(dòng)態(tài)地破壞人臉識別系統(tǒng)。 他們的解決方案利用
2018-06-02 10:05:498613

如何用對抗樣本修改圖片,誤導(dǎo)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)指鹿為馬

黑盒攻擊則是在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為黑箱時(shí),僅通過模型的輸入和輸出,逆推生成對抗樣本。下圖左圖為白盒攻擊(自攻自受),右圖為黑盒攻擊(用他山之石攻此山之玉)。
2018-11-22 09:49:315904

語音識別的應(yīng)用場景

在西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家,大量的語音識別產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入市場和服務(wù)領(lǐng)域。一些用戶交換機(jī)、電話機(jī)、手機(jī)已經(jīng)包含了語音識別撥號功能、語音記事本、語音智能玩具等產(chǎn)品,同時(shí)也包括語音識別語音合成功能。人們可以通過電話網(wǎng)絡(luò)用語音識別口語對話系統(tǒng)查詢有關(guān)的機(jī)票、旅游、銀行信息。下面一起來看看語音識別的應(yīng)用場景:
2019-03-27 15:04:5822161

基于labview的語音播報(bào)與識別的詳細(xì)資料說明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是基于labview的語音播報(bào)與識別的詳細(xì)資料說明。
2019-04-03 08:00:0039

對抗樣本真的是bug嗎?對抗樣本不是Bug, 它們是特征

過去幾年里,對抗樣本機(jī)器學(xué)習(xí)社區(qū)中得到了極大的關(guān)注。關(guān)于如何訓(xùn)練模型使它們不易受到對抗樣本攻擊的工作有很多,但所有這些研究都沒有真正地面對這樣一個(gè)基本問題:為什么這些對抗樣本會(huì)出現(xiàn)?
2019-05-10 08:54:435333

基于動(dòng)量的迭代算法來構(gòu)造對抗擾動(dòng)以攻擊黑盒和白盒模型

我們提出在基礎(chǔ)的迭代式攻擊方法上加入動(dòng)量項(xiàng),避免在迭代過程中可能出現(xiàn)的更新震蕩和落入較差的局部極值,得到能夠成功欺騙目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的對抗樣本。由于迭代方法在迭代過程中的每一步計(jì)算當(dāng)前的梯度,并貪戀地將梯度
2019-05-15 17:44:146525

語音識別的技術(shù)歷程

深度學(xué)習(xí)技術(shù)自 2009 年興起之后,已經(jīng)取得了長足進(jìn)步。語音識別的精度和速度取決于實(shí)際應(yīng)用環(huán)境,但在安靜環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)口音、常見詞匯場景下的語音識別率已經(jīng)超過 95%,意味著具備了與人類相仿的語言識別能力,而這也是語音識別技術(shù)當(dāng)前發(fā)展比較火熱的原因。
2019-08-22 14:21:405144

語音識別技術(shù)將使得人與機(jī)器的溝通成為可能

語音識別已成為人與機(jī)器通過自然語言交互重要方式之一,本文將從語音識別的原理以及語音識別算法的角度出發(fā)為大家介紹語音識別的方案及詳細(xì)設(shè)計(jì)過程。
2019-10-17 10:49:191958

語音識別的兩個(gè)方法_語音識別的應(yīng)用有哪些

本文主要闡述了語音識別的兩個(gè)方法及語音識別的應(yīng)用。
2020-04-01 09:04:316615

語音識別的優(yōu)缺點(diǎn)_語音識別功能介紹

語音識別技術(shù)就是讓機(jī)器通過識別和理解過程把語音信號轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的文本或命令的高技。語音識別技術(shù)主要包括特征提取技術(shù)、模式匹配準(zhǔn)則及模型訓(xùn)練技術(shù)三個(gè)方面。語音識別技術(shù)車聯(lián)網(wǎng)也得到了充分的引用,例如在翼卡車聯(lián)網(wǎng)中,只需按一鍵通客服人員口述即可設(shè)置目的地直接導(dǎo)航,安全、便捷。
2020-04-01 09:09:5023090

語音識別算法有哪些_語音識別特征提取方法

本文主要闡述了語音識別算法語音識別特征提取方法。
2020-04-01 09:24:4932350

基于JuliUS語音識別引擎實(shí)現(xiàn)機(jī)器人孤立詞語音識別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

語音識別系統(tǒng)是一種模式識別系統(tǒng),系統(tǒng)首先對語音信號進(jìn)行分析,得到語音的特征參數(shù),然后對這些參數(shù)進(jìn)行處理,形成標(biāo)準(zhǔn)的模板。這個(gè)過程稱為訓(xùn)練或學(xué)習(xí)。當(dāng)有測試語音進(jìn)入系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)將對這些語音信號進(jìn)行處理,然后進(jìn)行參考模板的匹配,得出結(jié)果。此時(shí)便完成了語音識別的過程。
2020-04-06 17:13:002224

人工智能:機(jī)器學(xué)習(xí)模型存在著對抗樣本的安全威脅

近年來,隨著人工智能的蓬勃發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)入侵檢測領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。然而,機(jī)器學(xué)習(xí)模型存在著對抗樣本的安全威脅,導(dǎo)致該類網(wǎng)絡(luò)入侵檢測器在對抗環(huán)境中呈現(xiàn)出特定的脆弱性。本文主要概述由對抗
2020-08-27 16:10:104164

深度學(xué)習(xí)模型的對抗攻擊及防御措施

深度學(xué)習(xí)作為人工智能技術(shù)的重要組成部分,被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)視覺和自然語言處理等領(lǐng)域。盡管深度學(xué)習(xí)在圖像分類和目標(biāo)檢測等任務(wù)中取得了較好性能,但是對抗攻擊的存在對深度學(xué)習(xí)模型的安全應(yīng)用構(gòu)成了潛在威脅
2021-03-12 13:45:5378

最實(shí)用的的五種機(jī)器學(xué)習(xí)算法

最實(shí)用的機(jī)器學(xué)習(xí)算法Top5 demi 在 周一, 04/01/2019 - 10:35 提交 本文將推薦五種機(jī)器學(xué)習(xí)算法,你應(yīng)該考慮是否將它們投入應(yīng)用。這五種算法覆蓋最常用于聚類、分類、數(shù)值預(yù)測
2021-03-24 16:14:317349

語音識別的降噪思路和原因總結(jié)

語音識別的降噪思路和總結(jié) demi 在 周四, 03/14/2019 - 11:41 提交 噪聲問題一直是語音識別的一個(gè)老大難的問題,在理想的實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境下,識別效果已經(jīng)非常好了,之前聽很多音頻算法
2021-03-29 09:20:154711

基于生成器的圖像分類對抗樣本生成模型

現(xiàn)有基于生成器的對抗樣本生成模型相比基于迭代修改原圖的算法可有效降低對抗樣本的構(gòu)造時(shí)間,但其生成的對抗樣本與原圖在感知上具有明顯差異,人眼易察覺。該模型旨在增加對抗樣本與原圖在人眼觀察感知上的相似性
2021-04-07 14:56:472

基于深度學(xué)習(xí)的自然語言處理對抗樣本模型

深度學(xué)習(xí)模型被證明存在脆弱性并容易遭到對抗樣本的攻擊,但目前對于對抗樣本的研究主要集中在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域而忽略了自然語言處理模型的安全問題。針對自然語言處理領(lǐng)域冋樣面臨對抗樣夲的風(fēng)險(xiǎn),在闡明對抗樣本
2021-04-20 14:36:5739

機(jī)器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù)選擇方法綜述

機(jī)器學(xué)習(xí)作為數(shù)據(jù)挖掘中一種重要的工具,不只是對人的認(rèn)知學(xué)習(xí)過程的探索,還包括對數(shù)據(jù)的分析處理。面對大量數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn),目前一部分學(xué)者專注于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的改進(jìn)和開拓,另一部分研究人員則致力于樣本數(shù)據(jù)的選擇
2021-04-26 14:45:468

GAN圖像對抗樣本生成方法研究綜述

模型蒸餾方法對目標(biāo)模型進(jìn)行黑盒復(fù)制,獲取目標(biāo)模型的本地復(fù)制;然后以G1的輸出作為輸入以蒸餾模型作為目標(biāo)模型,訓(xùn)練生成對抗網(wǎng)絡(luò)G2,在有目標(biāo)攻擊情況下還需輸入目標(biāo)類別,G2用以生成輸入數(shù)據(jù)針對目標(biāo)別的擾動(dòng);最后將樣本與擾動(dòng)相
2021-04-28 16:39:4472

語音識別芯片簡介,語音識別芯片的選型方案

人的語音識別是一種識別技術(shù),只要使用相同的語言,無論年齡或性別,都無需針對指定的人。 應(yīng)用模式是根據(jù)確定產(chǎn)品之前確定的十幾個(gè)語音交互條目來收集大約200個(gè)人。 通過PC算法對PC的語音樣本進(jìn)行處理
2021-12-17 15:32:053036

一種基于偽標(biāo)簽半監(jiān)督學(xué)習(xí)的小樣本調(diào)制識別算法

一種基于偽標(biāo)簽半監(jiān)督學(xué)習(xí)的小樣本調(diào)制識別算法 來源:《西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》,作者史蘊(yùn)豪等 摘 要:針對有標(biāo)簽樣本較少條件下的通信信號調(diào)制識別問題,提出了一種基于偽標(biāo)簽半監(jiān)督學(xué)習(xí)技術(shù)的小樣本調(diào)制方式分類
2022-02-10 11:37:361362

基于深度學(xué)習(xí)機(jī)器目標(biāo)識別和跟蹤

如今,深度學(xué)習(xí)算法的發(fā)展越來越迅速,并且在圖像處理以及目標(biāo)對象識別方面已經(jīng)得到了較為顯著的突破,無論是對檢測對象的類型判斷,亦或者對檢測對象所處方位的檢測,深度學(xué)習(xí)算法都取得了遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法
2022-08-02 12:07:062149

應(yīng)用于地物識別的改進(jìn)輪轉(zhuǎn)森林算法-萊森光學(xué)

引言 面對現(xiàn)今用來進(jìn)行地物識別的遙感數(shù)據(jù)的數(shù)量以及種類越來越多,需要進(jìn)行處理實(shí)際問題也越來越復(fù)雜的情況,單純地對一種算法進(jìn)行改進(jìn)已經(jīng)不能滿足解決問題的需要,然而集成學(xué)習(xí)方法可以較好地解決該問題。集成
2022-12-27 11:25:25965

機(jī)器視覺常用的3種目標(biāo)識別方法

隨著機(jī)器視覺技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)很多需要人工來手動(dòng)操作的工作,漸漸地被機(jī)器所替代。 傳統(tǒng)方法做目標(biāo)識別大多都是靠人工實(shí)現(xiàn),從形狀、顏色、長度、寬度、長寬比來確定被識別的目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn),最終
2023-02-07 12:00:071488

如何學(xué)習(xí)基于Tansformer的目標(biāo)檢測算法

,也是近年來理論研究的熱點(diǎn)。作為計(jì)算機(jī)視覺中的基礎(chǔ)算法,目標(biāo)檢測對后續(xù)的人臉識別、目標(biāo)跟蹤、實(shí)例分割等任務(wù)都起著至關(guān)重要的作用。 基于深度學(xué)習(xí)的卷積學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)(CNN)在目標(biāo)檢測任務(wù)上取得了優(yōu)越的性能,例如FasterRCNN、
2023-06-25 10:37:481270

人臉識別的算法有哪些

人臉識別的算法有哪些 人臉識別算法現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,如安防、商業(yè)、醫(yī)療等。人臉識別算法可以分為傳統(tǒng)人臉識別算法和深度學(xué)習(xí)人臉識別算法。 傳統(tǒng)人臉識別算法包括以下幾種: 1. 特征提取算法
2023-08-09 18:34:098716

機(jī)器學(xué)習(xí)算法匯總 機(jī)器學(xué)習(xí)算法分類 機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型

機(jī)器學(xué)習(xí)算法匯總 機(jī)器學(xué)習(xí)算法分類 機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型 機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的分支之一,它通過分析和識別數(shù)據(jù)模式,學(xué)習(xí)從中提取規(guī)律,并用于未來的決策和預(yù)測。在機(jī)器學(xué)習(xí)中,算法是最基本的組成部分之一。算法
2023-08-17 16:11:481943

機(jī)器學(xué)習(xí)算法總結(jié) 機(jī)器學(xué)習(xí)算法是什么 機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)缺點(diǎn)

機(jī)器學(xué)習(xí)算法總結(jié) 機(jī)器學(xué)習(xí)算法是什么?機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)缺點(diǎn)? 機(jī)器學(xué)習(xí)算法總結(jié) 機(jī)器學(xué)習(xí)算法是一種能夠從數(shù)據(jù)中自動(dòng)學(xué)習(xí)算法。它能夠從訓(xùn)練數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)特征,進(jìn)而對未知數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、回歸、聚類等任務(wù)。通過
2023-08-17 16:11:502903

機(jī)器學(xué)習(xí)算法入門 機(jī)器學(xué)習(xí)算法介紹 機(jī)器學(xué)習(xí)算法對比

機(jī)器學(xué)習(xí)算法入門 機(jī)器學(xué)習(xí)算法介紹 機(jī)器學(xué)習(xí)算法對比 機(jī)器學(xué)習(xí)算法入門、介紹和對比 隨著機(jī)器學(xué)習(xí)的普及,越來越多的人想要了解和學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)算法。在這篇文章中,我們將會(huì)簡單介紹機(jī)器學(xué)習(xí)算法的基本概念
2023-08-17 16:27:151591

機(jī)器學(xué)習(xí)有哪些算法?機(jī)器學(xué)習(xí)分類算法有哪些?機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)判有哪些算法?

機(jī)器學(xué)習(xí)有哪些算法?機(jī)器學(xué)習(xí)分類算法有哪些?機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)判有哪些算法? 機(jī)器學(xué)習(xí)是一種人工智能技術(shù),通過對數(shù)據(jù)的分析和學(xué)習(xí),為計(jì)算機(jī)提供智能決策。機(jī)器學(xué)習(xí)算法是實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。常見的機(jī)器學(xué)習(xí)算法
2023-08-17 16:30:112801

語音識別技術(shù):原理、應(yīng)用與未來

一、引言 語音識別技術(shù)是一種讓計(jì)算機(jī)理解和解析人類語音的方法。這種技術(shù)已經(jīng)存在多年,但隨著硬件性能的提升和深度學(xué)習(xí)算法的發(fā)展,語音識別技術(shù)在準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和應(yīng)用范圍上都有了顯著的提高。本文將深入探討
2023-09-19 18:30:293239

語音識別技術(shù)的進(jìn)步與挑戰(zhàn)

基于對聲音的物理特性進(jìn)行分析,如音調(diào)、音色等。但由于其局限性,這些技術(shù)并未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 2.突破階段:隨著深度學(xué)習(xí)算法的興起,研究者們開始利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行語音特征的學(xué)習(xí)識別。這些方法顯著提高了語音識別的準(zhǔn)確性
2023-09-22 18:29:271748

深度學(xué)習(xí)語音識別中的應(yīng)用及挑戰(zhàn)

一、引言 隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速發(fā)展,其在語音識別領(lǐng)域的應(yīng)用也日益廣泛。深度學(xué)習(xí)技術(shù)可以有效地提高語音識別的精度和效率,并且被廣泛應(yīng)用于各種應(yīng)用場景。本文將探討深度學(xué)習(xí)語音識別中的應(yīng)用及所面臨
2023-10-10 18:14:531549

情感語音識別的前世今生

一、引言 情感語音識別是指通過計(jì)算機(jī)技術(shù)和人工智能算法,對人類語音中的情感信息進(jìn)行自動(dòng)識別和理解。這種技術(shù)可以幫助我們更好地理解人類的情感狀態(tài),為智能客服、心理健康監(jiān)測、娛樂產(chǎn)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域提供重要
2023-11-12 17:33:061216

情感語音識別的研究方法與實(shí)踐

一、引言 情感語音識別是指通過計(jì)算機(jī)技術(shù)和人工智能算法自動(dòng)識別和理解人類語音中的情感信息。為了提高情感語音識別的準(zhǔn)確性,本文將探討情感語音識別的研究方法與實(shí)踐。 二、情感語音識別的研究方法 數(shù)據(jù)采集
2023-11-16 16:26:011602

情感語音識別的現(xiàn)狀與未來趨勢

情感語音識別是一種涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的前沿技術(shù),包括心理學(xué)、語言學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等。它通過分析人類語音中的情感信息,實(shí)現(xiàn)更加智能化和個(gè)性化的人機(jī)交互。本文將探討情感語音識別的現(xiàn)狀與未來趨勢。
2023-11-28 17:22:471627

情感語音識別:技術(shù)前沿與未來趨勢

前沿 深度學(xué)習(xí)模型的持續(xù)優(yōu)化:隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷發(fā)展,情感語音識別技術(shù)也在持續(xù)優(yōu)化。新型的深度學(xué)習(xí)模型,如變分自編碼器(VAE)、生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)和Transformer等,正在被廣泛應(yīng)用于情感語音識別。這些模型具有更強(qiáng)的特征提
2023-11-28 18:35:241216

情感語音識別的應(yīng)用與挑戰(zhàn)

一、引言 情感語音識別是一種通過分析人類語音中的情感信息實(shí)現(xiàn)智能化和個(gè)性化人機(jī)交互的技術(shù)。本文將探討情感語音識別的應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)勢以及所面臨的挑戰(zhàn)。 二、情感語音識別的應(yīng)用領(lǐng)域 娛樂產(chǎn)業(yè):在娛樂產(chǎn)業(yè)中
2023-11-30 10:40:461418

情感語音識別的挑戰(zhàn)與未來趨勢

。 二、情感語音識別的挑戰(zhàn) 情感表達(dá)的復(fù)雜性:人類的情感表達(dá)非常復(fù)雜,不僅涉及到語音的音調(diào)、音色和音量等,還與語言表達(dá)、肢體動(dòng)作、面部表情等多個(gè)方面有關(guān)。準(zhǔn)確識別和理解這些復(fù)雜情感表達(dá)的難度非常大。 語音信號的質(zhì)
2023-11-30 11:24:001153

如何使用Python進(jìn)行圖像識別的自動(dòng)學(xué)習(xí)自動(dòng)訓(xùn)練?

如何使用Python進(jìn)行圖像識別的自動(dòng)學(xué)習(xí)自動(dòng)訓(xùn)練? 使用Python進(jìn)行圖像識別的自動(dòng)學(xué)習(xí)和自動(dòng)訓(xùn)練需要掌握一些重要的概念和技術(shù)。在本文中,我們將介紹如何使用Python中的一些常用庫和算法來實(shí)現(xiàn)
2024-01-12 16:06:191262

語音識別的技術(shù)歷程及工作原理

語音識別的本質(zhì)是一種基于語音特征參數(shù)的模式識別,即通過學(xué)習(xí),系統(tǒng)能夠把輸入的語音按一定模式進(jìn)行分類,進(jìn)而依據(jù)判定準(zhǔn)則找出最佳匹配結(jié)果。
2024-03-22 16:58:407194

機(jī)器學(xué)習(xí)怎么進(jìn)入人工智能

,人工智能已成為一個(gè)熱門領(lǐng)域,涉及到多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域,例如語音識別、機(jī)器翻譯、圖像識別等。 在編程中進(jìn)行人工智能的關(guān)鍵是使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,這是一類基于樣本數(shù)據(jù)和模型訓(xùn)練來進(jìn)行預(yù)測和判斷的算法。下面將介紹使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行人工智能編程的步驟和技術(shù)
2024-04-04 08:41:421079

ASR與傳統(tǒng)語音識別的區(qū)別

ASR(Automatic Speech Recognition,自動(dòng)語音識別)與傳統(tǒng)語音識別在多個(gè)方面存在顯著的區(qū)別。以下是對這兩者的對比: 一、技術(shù)基礎(chǔ) ASR : 基于深度學(xué)習(xí)算法的新型語音
2024-11-18 15:22:252135

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